糙皮侧耳SHMCCD67814-稻黄杆菌SHMCCD70421-脱单生丝微菌
这有助于筛选出能够有效调节LAIR2活性的化合物,为开发新的免疫调节药物提供支持。
重组生物素化人FGFR4蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、代谢调节以及疾病机制的研究中。FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复等多种生物学过程。其在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中的表达对维持代谢稳态至关重要。 FGFR4的功能与作用 FGFR4是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR4在代谢调节中发挥重要作用,特别是在脂肪分解和糖代谢方面。它通过调节脂肪细胞和肝细胞的代谢活动,影响能量平衡和胰岛素敏感性。此外,FGFR4的异常激活与多种疾病相关,如肥胖症、2型糖尿病和某些癌症。 重组生物素化FGFR4蛋白的优势 重组生物素化人FGFR4蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
测定SIRPα V2与CD47的结合能力,筛选潜在的抑制剂或激动剂。
重组人类CD27配体(Recombinant Human CD27 Ligand,CD70)是一种在免疫学和疾病治疗研究中极具价值的工具。CD27配体(CD70)是肿瘤坏死因子超家族成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和活化的T细胞表面,通过与CD27结合,调节T细胞和B细胞的活化、增殖以及免疫应答。由于其在免疫调节中的关键作用,CD27配体已成为研究免疫相关疾病和癌症治疗的重要靶点。 CD27配体的功能与作用 CD27配体(CD70)在免疫系统中发挥着重要的共刺激作用。它通过与CD27结合,促进T细胞的活化和增殖,增强免疫应答。此外,CD27配体还参与调节B细胞的成熟和抗体分泌,维持免疫系统的稳态。然而,在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和肿瘤中,CD27配体的异常激活可能导致过度的免疫反应或免疫逃逸。例如,在某些肿瘤中,CD27配体的高表达可能促进肿瘤细胞的免疫逃逸,而在自身免疫性疾病中,其异常激活可能导致过度的炎症反应。 重组蛋白的应用 重组人类CD27配体的制备采用了先进的基因工程技术。
近年来,GUCY2C在肿瘤生物学中的作用也引起了广泛关注,尤其是在结直肠癌等胃肠道肿瘤中。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
总之,CEF14和EBV Rta蛋白(28-37)之间的相互作用是病毒与宿主博弈的一个缩影。
重组人整合素αVβ5(ITGAV&ITGB5)异源二聚体蛋白(His-Avi标签)是一种重要的细胞粘附分子,广泛应用于细胞生物学、药物筛选和疾病机制研究。整合素αVβ5由αV(ITGAV)和β5(ITGB5)两个亚基组成,是细胞外基质(ECM)与细胞之间信号传递的关键介质,尤其在肿瘤转移、血管生成和病毒感染等过程中发挥重要作用。 该重组蛋白通过基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,确保了其天然的构象和生物活性。His标签便于通过金属螯合亲和层析进行纯化,而Avi标签则允许通过生物素连接酶进行特异性生物素化,便于后续的检测、固定或与其他分子的偶联。这种双重标签设计大大提高了蛋白在实验中的可操作性和应用灵活性。 在功能研究中,αVβ5异源二聚体蛋白可用于研究其与配体(如玻连蛋白)的结合特性,或作为体外细胞粘附实验的关键试剂。此外,它也是开发靶向整合素药物的重要工具,尤其在抗肿瘤和抗纤维化药物筛选中具有重要价值。其高纯度和高稳定性使其成为科研和药物开发中不可或缺的核心材料。
EDTA成分可有效螯合电泳缓冲液中的二价金属离子,防止RNA在电泳过程中被降解,从而确保RNA的完整
在细胞因子信号传导网络中,白细胞介素 - 18 受体辅助蛋白(IL-18RAP)扮演着不可或缺的角色。重组食蟹猴 IL-18RAP 蛋白(His 标签)的出现,为研究这一关键蛋白的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-18RAP 是白细胞介素 - 18 受体复合物的重要组成部分,它与 IL-18 受体 1(IL-18R1)共同作用,参与 IL-18 信号的传导。IL-18 是一种重要的免疫调节因子,能够激活 T 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)等免疫细胞,促进其增殖和细胞因子分泌。而 IL-18RAP 在这一过程中起着至关重要的辅助作用,确保 IL-18 信号能够准确、高效地传递到细胞内。 重组食蟹猴 IL-18RAP 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-18RAP 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时有助于保持蛋白的结构和活性。
在自身免疫性疾病的研究中,Flt-3L的作用机制也为开发新的治疗方法提供了思路。
干细胞因子(SCF,人源)是一种重要的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的 SCF,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖和分化,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的 SCF,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 干细胞增殖与分化 SCF 在干细胞的增殖和分化过程中起着至关重要的作用。
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